[实用新型]一种节能型内螺纹平面线夹无效
申请号: | 01248101.7 | 申请日: | 2001-06-07 |
公开(公告)号: | CN2485811Y | 公开(公告)日: | 2002-04-10 |
发明(设计)人: | 孙兆兴 | 申请(专利权)人: | 孙兆兴 |
主分类号: | H01R4/28 | 分类号: | H01R4/28;H01R4/30;H01R4/62;H01F27/29 |
代理公司: | 沈阳科苑专利代理有限责任公司 | 代理人: | 许宗富,周秀梅 |
地址: | 113200 辽*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 节能型 螺纹 平面 | ||
本实用新型涉及变电设备用线夹,具体为一种节能型内螺纹平面线夹。
目前,以螺杆作接线柱的电力设备与导线或母排的连接方式,通常采用导线压装接线端子或设备线夹后,与铜接线柱连接;如图1所示(以接线端子为例),接线端子6穿过铜接线柱1,通过平垫圈3,用锁紧螺母2锁紧(设备线夹、母排与接线柱的连接与此类似),这种连接方式存在以下缺点:1)接线端子与平垫圈接触面积小,铜接线柱与接线端子或设备线夹或母排之间接触点多(即螺杆与螺母、螺母与平垫圈、平垫圈与接线端子),从而导致功率损耗大;2)锁紧螺母既要起锁紧作用,还要导通电流,易因发热造成松动,甚至烧坏螺杆及接头,并且油封胶垫易老化,导致漏油。因比这种连接方式不能满足通过较大电流的要求。
近来出现了螺纹线夹(如图2所示),它是将内螺纹铜管与螺栓型设备线夹的头部焊接而成;另外,还有如图3所示与螺纹线夹类似的抱杆式线夹。这种线夹较好地解决了导线与接线柱接触面积小的问题,但存在以下缺点:1)适用范围小,只适用于导线与接线柱的连接;2)外型尺寸(主要是长度)较大,许多场合因受安装空间的限制而不能采用;3)造价较高,且装配时还需增加一个锁紧螺母,才能保证良好的接触。到目前为止,螺杆接线柱与导线的连接尚无理想的方式。
本实用新型的目的是提供一种电能损耗小、安全性高、适用范围广的节能型内螺纹平面线夹。
本实用新型的技术解决方案是:具有铜管和过渡板,为带内螺纹的铜管与铜或铝材料的过渡板的焊接结构,其整体与铜接线柱螺纹配合;所述铜管的轴线垂直于铜或铝过渡板平面,过渡板具有与铜管直径大小相同的中孔,与铜管同轴,铜或铝接线端子、设备线夹或母排与过渡板端面平面紧密接触,并通过平垫圈,用锁紧螺母锁紧。
所述过渡板为四方形;所述铜管端面与瓷套锁紧螺母间留有间隙,其外圆柱面具有相对称的两平面。
与现有技术相比,本实用新型具有如下优点:
1.节能。由于本实用新型在结构设计上增大了有效接触面积,可以使接线柱与接线端子、设备线夹或母排接触良好,减少一个接触点(电流通路为:接线柱至平面线夹、平面线夹至接线端子或设备线夹或母排),使整个接头的接触电阻减小,接头上的电能损耗降低,从而起到节能的作用。
2.安全性高。应用本实用新型解决接头发热问题效果显著,能消灭烧接头事故,提高电力设备的运行可靠率。
3.适用范围广。本实用新型整体尺寸较小,体积小,制造工艺简单,安装简便,其外型尺寸可随接线柱尺寸相应变化,易自成系列,可以广泛应于以螺杆作接线柱的电力设备与接线端子、设备线夹或母排的连接,并实现良好的接触;同时更适用于配电变压器内部的低压接线柱与绕组引线上铜带接线端子的连接(如图8所示)。
4.成本低。本实用新型节省一个螺母和一个平垫圈,利用螺杆上的螺母即可实现锁紧,成本降低。
图1是现有技术中接线端子装配示意图。
图2是现有技术中螺纹线夹结构示意图。
图3是现有技术中抱杆式线夹结构示意图。
图4是本实用新型主视图。
图5是图4的A向视图。
图6是本实用新型装配示意图。
图7是应用本实用新型与图1对比的接触电阻损耗功率曲线图。
图8是本实用新型应用于配电变压器内部的低压接线柱上的装配示意图。
图9是现有技术中配电变压器内铜带接线端子装配示意图。
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。
实施例1
如图4~6所示,为带相同内螺纹的铜管42和铝过渡板41的同轴焊接结构,焊接后的整体与铜接线柱1螺纹配合;所述铜管42的轴线垂直于铝过渡板41平面,铝接线端子6与铝过渡板41端面平面紧密接触,并通过平垫圈3,用锁紧螺母2锁紧,铜管42端面与瓷套锁紧螺母5间留有2mm间隙;为便于与母排连接,过渡板41作成四方形,并将铜管42外圆柱面铣出对称的两平面,便于拧紧;所述铝过渡板41在铝接线端子6与铜接线柱1连接过程中起铜铝过渡作用;瓷套锁紧螺母5用于锁紧电器元件7。
用QJ44A型直流电阻双臂电桥测量如图1所示接线端子的连接方式和如图6所示应用本实用新型的连接方式的接触电阻,结果:图1连接方式的接触电阻R1为0.01359欧;图6连接方式的接触电阻R2为0.00959欧,接触电阻R2比R1减小29.43%,这二个接触电阻值在通过不同负载电流时产生的损耗功率如图7所示。
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